受体理论及其分类,受体的调控机制

Receptor Theories and Classification of Receptors, Regulation of Receptors

2020年4月17日Ankur Choudhary (noreply@blogger.com)AI 专业翻译

受体理论

受体遍布全身,负责检测体内外的环境变化。
他们将这些信息传递给中枢神经系统以作出反应。
有两种主要理论解释受体的工作原理:

锁钥理论:

该理论指出,受体对特定类型的分子具有特异性,只能与这种分子结合。

锁钥理论是如何运作的?

  • “锁钥理论”提出,受体具有特异性,只能与特定类型的分子结合。
  • 这种相互作用就像钥匙(分子)与锁(受体)之间的完美契合:只有当钥匙的形状完全匹配锁的形状时,它才能顺利插入并发挥作用。
  • 一旦钥匙被插入,它就会触发受体的反应。



形状理论:该理论认为,受体的形状决定了它能够与哪种分子结合。

形状理论是如何运作的?

  • 形状理论提出,受体的三维结构决定了它能够结合哪种类型的分子。
  • 这是因为分子的形状与受体的形状相匹配(即分子能够与受体完美结合)。
  • 例如,一个圆形的分子可以适配到形状像口袋的受体中。一旦该分子与受体结合,就会引发受体的反应。

诱导契合理论:

该理论认为,受体并非对某一特定分子具有特异性,而是能够自我调整以适应与其结合的分子。

这为受体信号传导提供了更大的灵活性。

诱导契合理论是如何运作的?
  • 诱导契合理论认为,受体并非对某一特定分子具有特异性,而是会调整自身结构以适应与其结合的分子。
  • 这为受体信号传导提供了更大的灵活性。
  • 例如,当一个受体被某个分子激活时,它会改变自己的形状以适应这个分子。
  • 这将使得其他相同类型的分子更容易结合。

受体分类

受体可以根据其结构、功能或在体内的位置进行分类。

结构分类:

受体可以根据其结构被分类为整合膜蛋白或G蛋白偶联受体(GPCRs)。

整合膜蛋白
  • 位于细胞膜中。
  • 负责细胞内外信号的传递。
两类:
  • 离子通道
  • 受体蛋白
G蛋白偶联受体(GPCRs)
  • 蛋白质位于细胞表面。
  • 它们被称为 GPCR(G蛋白偶联受体),因为它们能够与 G 蛋白结合。
  • G蛋白位于细胞内部。

功能分类:

受体也可以根据其功能进行分类。主要有五种类型的受体:
离子通道:
这些通道允许离子进出细胞,从而控制细胞的电活动。

2. 酶:
这些受体与激素和其他信号分子结合,从而激活或抑制酶的活性。

3. 受体蛋白:
这些受体能够与激素及其他信号分子结合。

4. G蛋白偶联受体(GPCRs):
这些受体与一种名为G蛋白的蛋白质结合。

地点:

受体也可以根据它们在体内的位置进行分类。主要有三种类型的受体:
1. 细胞表面受体:这些受体位于细胞表面。
2. 核受体:这些受体位于细胞的细胞核内。
3. 细胞内受体:这些受体位于细胞内部。

受体调控

受体受到多种机制的调控,这些机制可能是正面的(促进作用的),也可能是负面的(抑制作用的)。

积极监管;支持性法规

当某种分子能够增强受体的活性时,这种现象被称为“正向调控”(Positive regulation)。
1. 激活:当受体被激活时,其活性会增加。
2. 配体结合:当受体与分子结合时,会增强该分子的活性。
3. 磷酸化:当受体被磷酸化时,其活性会增加。

负面监管;不利法规

负调控是指某种分子导致受体活性下降的现象。
下调(Downregulation):指的是细胞表面受体的数量减少。
2. 脱敏:当受体对激素或其他信号分子的敏感性降低时,就发生了脱敏现象。
3. 磷酸化:在这个过程中,一种名为激酶的蛋白质会向受体添加一个磷酸基团,从而降低受体的活性。
4. 泛素化:这种受体会被一种名为泛素连接酶(ubiquitin ligase)的蛋白质标记,从而被降解。


📌 本文由 AI 翻译自 pharmaguideline.com,仅供内部参考查看英文原文